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公开(公告)号:CN101709129B
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN200910200222.7
申请日:2009-12-10
申请人: 东华大学
摘要: 本发明涉及一种无皮芯结构聚丙烯腈基碳纤维原丝的凝胶纺丝原液,其组分包括:水或醇类化合物、聚丙烯腈和有机溶剂,其质量比为1∶1~50∶5~150;其制备包括:将水或醇类化合物溶于有机溶剂中,加入聚丙烯腈于常温下搅拌使其分散均匀;然后将溶液溶胀2~6小时,再升温至60~80℃并持续搅拌,最后于60~80℃下静置恒温2~10小时后,经过滤、静置脱泡,制得聚丙烯腈凝胶纺丝原液。该凝胶纺丝原液可降低用于凝胶纺丝的凝胶温度,简化了纺丝工艺,减少了工艺成本,具有良好的经济效益,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN101441939B
公开(公告)日:2011-04-27
申请号:CN200810207241.8
申请日:2008-12-18
申请人: 东华大学
IPC分类号: H01G9/042 , C08L79/02 , C08L79/04 , C08L65/00 , C08K9/02 , C08G73/02 , C08G73/06 , C08G61/12 , H01M4/04
摘要: 本发明涉及有核壳结构碳纳米管/导电高分子纳米杂化电极材料制备,包括:(1)取碳纳米管置于浓度37wt%的浓盐酸或85wt%浓磷酸中,在50℃-150℃加热回流,过滤、水洗至中性、在100℃-150℃真空烘干得到改性的碳纳米管;(2)取改性后的碳纳米管加入到盐酸溶液中,超声,然后将导电高分子单体加入到上述混合液中超声,将溶解在1M盐酸中的(NH4)2S2O8滴加到混合液中,体系温度在0℃持续反应6-12小时,加入丙酮终止反应;(3)将步骤(2)产物进行抽滤,用蒸馏水和乙醇洗涤3-7次,然后在真空中干燥6-12小时,即得。所得的杂化材料具有高的比电容,良好的循环稳定性和环境稳定性,对环境无污染。
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公开(公告)号:CN101709129A
公开(公告)日:2010-05-19
申请号:CN200910200222.7
申请日:2009-12-10
申请人: 东华大学
摘要: 本发明涉及一种无皮芯结构聚丙烯腈基碳纤维原丝的凝胶纺丝原液,其组分包括:水或醇类化合物、聚丙烯腈和有机溶剂,其质量比为1∶1~50∶5~150;其制备包括:将水或醇类化合物溶于有机溶剂中,加入聚丙烯腈于常温下搅拌使其分散均匀;然后将溶液溶胀2~6小时,再升温至60~80℃并持续搅拌,最后于60~80℃下静置恒温2~10小时后,经过滤、静置脱泡,制得聚丙烯腈凝胶纺丝原液。该凝胶纺丝原液可降低用于凝胶纺丝的凝胶温度,简化了纺丝工艺,减少了工艺成本,具有良好的经济效益,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN102199871B
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201110075961.5
申请日:2011-03-28
申请人: 东华大学
IPC分类号: D06M11/74 , D06M15/61 , D06M15/37 , D06M13/165 , D06M101/38
摘要: 本发明涉及一种三元同轴复合导电纤维及其制备方法,该纤维的芯层为聚氨酯纤维,中间层为碳纳米管,外层为本征导电聚合物,并具有同轴结构;该纤维的制备方法,包括:(1)制备预处理后的聚氨酯纤维;(2)将上述的预处理后的聚氨酯纤维浸入含有碳纳米管的有机溶剂反应浴中处理,得到碳纳米管/聚氨酯二元复合纤维;(3)将上述的碳纳米管/聚氨酯二元复合纤维浸入本征导电聚合单体溶液中,再滴加氧化剂溶液,反应完全后取出清洗、干燥,即得。本发明的导电复合纤维导电效果好、弹性高、手感柔软;制备工艺简单,设备投入成本低廉,适合于规模化生产及应用。
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公开(公告)号:CN101955648B
公开(公告)日:2012-08-08
申请号:CN200910199519.6
申请日:2009-11-27
申请人: 东华大学
摘要: 一种柔性碳纳米管-聚氨酯红外敏感薄膜及其制备方法,按重量百分比,复合薄膜包括:80~99%碳纳米管,1~20%聚氨酯;厚度为10~500μm。其制备包括:称取聚氨酯和碳纳米管加入到溶剂中,配制聚氨酯浓度为1~10mg/ml,碳纳米管浓度为1~10mg/ml的混合溶液;将混合溶液在0~70℃水浴,50~100W下超声分散20~30分钟;然后将平整的基板垂直浸入到分散液中,温度20~80℃,待溶剂缓慢挥发后,从基板上剥离得到复合薄膜。该纳米薄膜具有高的导电率和良好的机械强度,对红外光具有敏感响应,响应时间为10°秒量级,且制备工艺简便,制作成本低。
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公开(公告)号:CN101647756B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN200910195489.1
申请日:2009-09-10
申请人: 东华大学
IPC分类号: A61K6/083
摘要: 本发明涉及一种可用作牙根管充填材料的纳米杂化水凝胶。本发明所说的用于牙根管充填材料的有机/无机纳米杂化水凝胶由硅烷偶联剂改性的无机纳米颗粒、单体、引发剂和交联剂聚合而成,所说的无机纳米颗粒为ZnO和ZrO2的混合纳米颗粒;所说的单体为酰胺类或酯类水溶性有机化合物。本发明制备的有机/无机纳米杂化水凝胶,有特有的溶胀性能和良好生物相容性,能够彻底消除传统根管材料由于聚合收缩而引起的微隙和冠方渗漏现象;同时,无毒副作用,持久抗菌,便于消毒、使用和去除,X线阻射以便于检查,还具有优异的稳定性和良好的服役行为。此外本发明的凝胶力学性能较传统凝胶材料也有了很大的提高,具有很高的应用价值。
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公开(公告)号:CN101531742B
公开(公告)日:2010-11-17
申请号:CN200910049272.X
申请日:2009-04-14
申请人: 东华大学
IPC分类号: C08F257/02 , C08F265/04 , B01J13/14 , C08F12/08 , C08F20/14 , C08F20/18
摘要: 本发明涉及一种纳米微球为交联点的纳米复合水凝胶的制备方法,包括:(1)水、疏水性单体以及阳离子共聚单体加入三口烧瓶,烧瓶装有搅拌装置、回流装置以及N2入口,加热至70℃后滴加阳离子引发剂,保温继续反应3-5小时,制备阳离子纳米微球;(2)将步骤(1)阳离子微球乳液,水,水溶性单体,水溶性阴离子引发剂和催化剂混合得到微球浓度为3%-35%预聚液,在室温聚合,即得。本发明的方法工艺简单,聚合率高,得到的纳米复合水凝胶具有优异的力学性能,此外原料选择范围大,具有很高的应用价值。
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公开(公告)号:CN101487148A
公开(公告)日:2009-07-22
申请号:CN200910046590.0
申请日:2009-02-24
申请人: 东华大学
摘要: 本发明涉及具有高导电率高弹性及应力传感性能的复合纤维及其制备,包括高弹性聚合物纤维和导电粒子,其重量配比为:高弹性聚合物80~99份,导电粒子1~20份;制备,在纤维的纺丝成型工艺基础上或在纤维后处理过程中,增加带有超声振动的导电介质浴,利用超声的辅助作用将浓度为1~30mg/mL的导电粒子在水或有机溶剂中分散均匀,浸润时间为5~600s,形成纳米复合的导电纤维。该导电复合纤维具有导电率高、导电成分不易脱落、导电性能持久、弹性性能高和手感柔软等优点;其制备工艺简单,操作方便,成本低廉,可连续化、规模化生产;将此应力传感器元件与相应的电子元件相连,适用于对人体生理状况进行实时检测。
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公开(公告)号:CN101524630B
公开(公告)日:2011-01-12
申请号:CN200910049271.5
申请日:2009-04-14
申请人: 东华大学
IPC分类号: B01J13/02
摘要: 本发明涉及以有机/无机杂化微球为交联点的纳米复合凝胶的制备,包括:(1)将粘土溶于0-0.5mol/L电解质水溶液中,充分搅拌后超声,之后在超声过程中滴加到粘土溶液中,继续超声一段时间后加热至70-80℃,在氮气气氛下聚合6-8小时,得到交联点杂化微球乳液;(2)取20g交联点杂化微球乳液,5-10g的水溶性单体,0.01-0.05g的水溶性引发剂,8-24μl的催化剂混合得预聚液,预聚液在室温20-30℃聚合30-50小时,即可获得纳米复合凝胶。本发明的制备方法工艺简单,聚合率高,得到的大分子微球复合水凝胶具有优异的力学性能,此外该方法的原料选择范围大,具有很高的应用价值。
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公开(公告)号:CN101647756A
公开(公告)日:2010-02-17
申请号:CN200910195489.1
申请日:2009-09-10
申请人: 东华大学
IPC分类号: A61K6/083
摘要: 本发明涉及一种可用作牙根管充填材料的纳米杂化水凝胶。本发明所说的用于牙根管充填材料的有机/无机纳米杂化水凝胶由硅烷偶联剂改性的无机纳米颗粒、单体、引发剂和交联剂聚合而成,所说的无机纳米颗粒为ZnO和ZrO 2 的混合纳米颗粒;所说的单体为酰胺类或酯类水溶性有机化合物。本发明制备的有机/无机纳米杂化水凝胶,有特有的溶胀性能和良好生物相容性,能够彻底消除传统根管材料由于聚合收缩而引起的微隙和冠方渗漏现象;同时,无毒副作用,持久抗菌,便于消毒、使用和去除,X线阻射以便于检查,还具有优异的稳定性和良好的服役行为。此外本发明的凝胶力学性能较传统凝胶材料也有了很大的提高,具有很高的应用价值。
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